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bob手机版网页:控制电源绝缘检测电路原理

2024-05-14 07:43:15 | 来源:bob直播app在线下载 作者:bob直播app下载ios

  电阻值。本文用产生固定频率的方波,而后经变压器升压,再倍压整流成高压直流,最后经过带过流保护的高压稳压器稳压后,将...

  方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。 影响因素 环境温湿度 一般材料的

  绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验常温下电动机、配电设备和配电线MΩ(对于运行中的设备和线MΩ/kV)。

  绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题在电器设备中例如电机、电缆、家用电器等。

  一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言表面电阻(率)对环境湿度比较敏感而体电阻(率)则对温度较为敏感。

  湿度增加表面泄漏增大导体电导电流也会增加。温度升高载流子的运动速率加快介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加据有关资料报道一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此测量绝缘电阻时必须指明试样与环境达到平衡的温湿度

  绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生, 就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高一般为兆欧级。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。

  之所以进行绝缘测试最重要的原因是为了确保公共安全和个人安全。通过在断开的载流导线、 接地导体和待接地导线中执行绝缘测试能够消除因为短路引发火灾的可能性。

  绝缘测试对于保护并延长电气系统和电机的使用寿命也具有重要意义。周期性维护测试能够提供可供分析的数据同时预测可能的系统故障。另外发生故障时也需要通过绝缘测试确定故障原因。

  无论是生产材料还是电气设备都需要根据相应的国标要求进行绝缘预防性试验以验证生产的电气设备的质量确保设备满足规程和安全标准。

  绝缘测试类似于查找水管中的泄漏点。一般向管道中加注高压水流来寻找渗漏。加压后的水流能使渗漏点更易于被发现。而电气领域中的压力就是电压。进行绝缘测试时 对被测设备施加相对较高的直流电压促使漏电的部位更加明显。

  绝缘电阻测试仪是测量加压时的泄漏电流并通过欧姆定律计算得到绝缘电阻值。这类仪器的设计宗旨就是通过“非破坏性”的方式施加和控制测试电压。尽管提供的电压很高但电流却十分有限。这就避免了因绝缘不良而对设备造成二次损坏也保证了操作人员的安全。

  尽管万用表可以测量电阻但无法精确指示绝缘体的工作状况。因为万用表在进行测量时使用的是9V的直流电源无法获得测试所需的高压。可以选择带有绝缘测试功能的万用表如【Fluke 1587C FC绝缘万用表】

  成为一名合格的电源工程师要涉猎的知识包罗万象小到家用电器大到航天飞机卫星等供电系统大型电力行业所用的仪器设备高精密医疗设备无不需要电源来提供稳定能源这也更需要大量具有电源专业知识水平的工程师来完成设计和研发。但是如何做好第一步打好电源工程师的基本功小编在这里对开关电源电路图及原理进行讲解仅供参考

  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。

  ②输入滤波电路C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制防止对电源干扰同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间要对C5充电由于瞬间电流大加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件)这时它消耗的能量非常小后级电路可正常工作。

  ③整流滤波电路交流电压经BRG1整流后经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小输出的交流纹波将增大。

  ①输入滤波电路C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制防止对电源干扰同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容L2、L3为差模电感。

  当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大Q1导通使Q2没有栅极电压不导通RT1将会在很短的时间烧毁以保护后级电路。

  目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管)是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态所以输入电阻可以大大提高最高可达105欧姆MOS管是利用栅源电压的大小来改变半导体表面感生电荷的多少从而控制漏极电流的大小。

  在开关管Q1关断时变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流这些元件组合一起能很好地吸收尖峰电压和电流。

  从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时UC3842停止工作开关管Q1立即关断。

  R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小易引起振荡电磁干扰也会很大R1过大会降低开关管的开关速度。

  当Q1截止时变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量同时也达到了磁场复位的目的为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。

  IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小从而稳定了整机的输出电流和电压。C4和R6为尖峰电压吸收回路。

  T1为开关变压器其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管D2为续流二极管R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感C4、L2、C5组成π型滤波器。

  T1为开关变压器其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感R2为假负载C4、L2、C5组成π型滤波器。

  工作原理当变压器次级上端为正时电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通电路构成回路Q2为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时电流经C3、R4、R2使Q1导通Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。

  当输出U0降低时U1③脚电压降低当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平Q1不导通光耦OT1发光二极管不发光光电三极管不导通UC3842①脚电位升高从而改变U1⑥脚输出占空比增大U0降低。周而复始从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值。

  反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等会产生自激振荡故障现象为波形异常空、满载振荡输出电压不稳定等。

  在输出端短路的情况下PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内它可以用多种方法来实现限流电路当功率限流在短路时不起作用时只有另增设一部分电路。

  1、短路保护电路通常有两种下图是小功率短路保护电路其原理简述如下

  4、下图是用电流互感器取样电流的保护电路有着功耗小但成本高和电路较为复杂其工作原理简述如下

  上图是常见的输出端限流保护电路其工作原理简述如上图当输出电流过大时RS(锰铜丝)两端电压上升U1③脚电压高于②脚基准电压U1①脚输出高电压Q1导通光耦发生光电效应UC3842①脚电压降低输出电压降低从而达到输出过载限流的目的。

  输出过压保护电路的作用是当输出电压超过设计值时把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。

  Uo2电压对地短路过流保护电路或短路保护电路就会工作停止整个电源电路的工作。当输出过压现象排除可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放可控硅恢复断开状态。

  如上图当Uo有过压现象时稳压管击穿导通经光耦(OT2)R6到地产生电流流过光电耦合器的发光二极管发光从而使光电耦合器的光敏三极管导通。

  输出限压保护电路如下图当输出电压升高稳压管导通光耦导通Q1基极有驱动电压而道通UC3842③电压升高输出降低稳压管不导通UC3842③电压降低输出电压升高。周而复始输出电压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)。

  输入电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器BRG1整流一路送PFC电感另一路经R1、R2分压后送入PFC控制器作为输入电压的取样用以调整控制信号的占空比即改变Q1的导通和关断时间稳定PFC输出电压。

  L4是PFC电感它在Q1导通时储存能量在Q1关断时施放能量。D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管C6、C7滤波。PFC电压一路送后级电路另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压的取样用以调整控制信号的占空比稳定PFC输出电压。

  AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。

  取样电压分为两路一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3脚如取样电压高于2脚基准电压比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断电源无输出。

  另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚如取样电压低于5脚基准电压比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断电源无输出。

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  电路图是人们为了研究和工程的需要用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时就不必把实物翻来覆去地琢磨而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时也可以从容地纸上或电脑上进行确认完善后再进行实际安装通过调试、改进直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计甚至进行虚拟的电路实验大大提高工作效率。

  原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图又被叫做“电原理图”。这种图由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时通过识别图纸上所画的各种电路元件符号以及它们之间的连接方式就可以了解电路的实际工作情况。下图所示就是一个收音机电路的原理图。

  方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本上说这也是一种原理图。不过在这种图纸中除了方框和连线几乎没有别的符号了。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器件和它们连接方式而方框图只是简单地将电路安装功能划分为几个部分将每一个部分描绘成一个方框在方框中加上简单的文字说明在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理而原理图除了详细地表明电路的工作原理外还可以用来作为采集元件、制作电路的依据。下图所示的就是上述收音机电路的方框图。

  它是为了进行电路装配而采用的一种图纸图上的符号往往是电路元件的实物的外形图。我们只要照着图上画的样子依样画葫芦地把一些电路元器件连接起来就能够完成电路的装配。这种电路图一般是供初学者使用的。

  装配图根据装配模板的不同而各不一样大多数作为电子产品的场合用的都是下面要介绍的印刷线c;所以印板图是装配图的主要形式。

  在初学电子知识时为了能早一点接触电子技术我们选用了螺孔板作为基本的安装模板因此安装图也就变成另一种模式。如下图

  印板图的全名是“印刷电路板图”或“印刷线c;它和装配图其实属于同一类的电路图都是供装配实际电路使用的。

  印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔再将电路不需要的金属箔腐蚀掉剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线c;然后将电路中的元器件安装在这块绝缘板上利用板上剩余的金属箔作为元器件之间导电的连线c;完成电路的连接。由于这种电路板的一面或两面覆的金属是铜皮所以印刷电路板又叫“覆铜板”。印板图的元件分布往往和原理图中大不一样。这主要是因为在印刷电路板的设计中主要考虑所有元件的分布和连接是否合理要考虑元件体积、散热、抗干扰、抗耦合等等诸多因素综合这些因素设计出来的印刷电路板从外观看很难和原理图完全一致;而实际上却能更好地实现电路的功能。

  随着科技发展现在印刷线路板的制作技术已经有了很大的发展;除了单面板、双面板外还有多面板已经大量运用到日常生活、工业生产、国防建设、航天事业等许多领域。

  在上面介绍的四种形式的电路图中电原理图是最常用也是最重要的能够看懂原理图也就基本掌握了电路的原理绘制方框图设计装配图、印板图这都比较容易了。掌握了原理图进行电器的维修、设计也是十分方便的。因此关键是掌握原理图。

  元件符号表示实际电路中的元件它的形状与实际的元件不一定相似甚至完全不一样。但是它一般都表示出了元件的特点而且引脚的数目都和实际元件保持一致。

  连线表示的是实际电路中的导线c;在原理图中虽然是一根线c;但在常用的印刷电路板中往往不是线而是各种形状的铜箔块就像收音机原理图中的许多连线在印刷电路板图中并不一定都是线c;也可以是一定形状的铜膜。

  结点表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。所有和结点相连的元件引脚、导线c;不论数目多少都是导通的。

  注释在电路图中是十分重要的电路图中所有的文字都可以归入注释—类。细看以上各图就会发现在电路图的各个地方都有注释存在它们被用来说明元件的型号、名称等等。

  若不知电路的作用可先分析电路的输入和输出信号之间的关系。如信号变化规律及它们之间的关系、相位问题是同相位或反相位。电路和组成形式是放大电路振荡电路脉冲电路还是解调电路。电器修理、电路设计的工作人员都是要通过分析电路原理图了解电器的功能和工作原理才能得心应手开展工作的。作为从事此项工作的技术人员首先要有过硬的基本功要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解能进行划分功能模块找出信号流向确定元件作用。要学会维修电器设备和设计电路就必须熟练掌握各单元电路的原理。会划分功能块能按照不同的功能把整机电路的元件进行分组让每个功能块形成一个具体功能的元件组合如基本放大电路开关电路波形变换电路等。

  1、交流等效电路分析法首先画出交流等效电路再分析电路的交流状态即电路有信号输入时电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡还是限幅削波、整形、鉴相等。

  2、直流等效电路分析法画出直流等效电路图分析电路的直流系统参数搞清晶体管静态工作点和偏置性质级间耦合方式等。分析有关元器件在电路中所处状态及起的作用。例如三极管的工作状态如饱和、放大、截止区二极管处于导通或截止等。

  3、频率特性分析法主要看电路本身所具有的频率是否与它所处理信号的频谱相适应。粗略估算一下它的中心频率上、下限频率和频带宽度等例如各种滤波、陷波、谐振、选频等电路。

  4、时间常数分析法主要分析由R、L、C及二极管组成的电路、性质。时间常数是反映储能元件上能量积累和消耗快慢的一个参数。若时间常数不同尽管它的形式和接法相似但所起的作用还是不同常见的有耦合电路、微分电路、积分电路、退耦电路、峰值检波电路等。

  最后将实际电路与基本原理对照根据元件在电路中的作用按以上的方法一步步分析就不难看懂。当然要真正融会贯通还需要坚持不懈地学习有了一定的理论后分析电路图就不费力了。

  电路图是通过电路元件符号绘制的电子元件连线c;它详细的描绘了各个元件的连线c;各个引脚的说明和一些检测数据。

  原理图又被叫做“电原理图”。这种图由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时通过识别图纸上所画的各种电路元件符号以及它们之间的连接方式就可以了解电路的实际工作。原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路情况。

  PCB图是电路板的映射图纸它详细描绘了电路板的走线c;元件的位置等。

  看电路图首先看电源部分理解电路在什么电源的情况下工作交流还是直流单电源还是多电源及电压等级。清楚了以后看分部电路先区别是数字电路还是模拟电路模拟电路看信号采集搞清楚信号来源有射频、音频、各类传感器、仪器仪表或其他电路等分析信号是交流、直流还是脉冲属电压型还是电流型。分析后续电路的功能弄清是解调、放大、整形还是补偿等作用。最后看输出电路是调制还是驱动。数字电路则主要分析电路的逻辑功能和作用。

  要看懂电路板那首先最好是要能看懂它的电原理图(即电路图)掌握电子元器件的标示方式和它的工作原理掌握一些常用的元器件的正常的参数和在正常的电路中所起到的作用等等知识然后再对电路板(称为印刷线路板)进行分析就能比较快的看懂它的工作原理和一些需要掌握的情况了。

  分子电路模块再找个子电路的核心元件(当然要熟悉这个元件)找出各子电路模块之间电气量的联系最后是整个电路的输出和输入或者说是功能。

  整机电路是有一定的功能的是由各单元电路组成单元电路组成具有一定功能的信号处理支路再由这些支路电路组成整机电路。先要搞清你看的电路图的作用中什么是属于那一类的电路是音频、视频、数字、还是混合电路再用相应的单元电路知识去解读这些电路同时要从交流信号层面、直流层面进行分析电路直流部分是电路正常工作的基础交流信号是在直流电路正常后才能得到相应的处理电路没有良好的直流状态是不能正常工作的。还要从频率层面、放大器的增益层面进行分析不同频率的信号在经过电路处理时由于电路中非线性元件的原因会对不同频率有不同的处理结果放大器对不同频率的信号也的不同的放大能力电路在设计时会对所需要的频率信号进行有目的的处理从而达到机器功能上的需要。再有就是要分析各单元电路之间的关系以及单元电路间的输入、输出的关系。交流信号经过这些电路后产生了怎样的变化等等。在了解了各条支路的工作原理后才能分析出整机的工作原理有时各支路电路间也存在信号的交连例如电视机的行输出电路的行逆程脉冲就用于色解码电路行输出电路与色解码电路存在信号的相互连系这时可以将这些支路理解为另一种单元电路再对它们进行分析。

  我想这里面有个顺序问题比如对高频电路首先应该掌握电路的功能和输入、输出关系有了总体的把握后好比是抓住了牛鼻子因为虽然电路不同器件不同但他们的输入、输出关系频谱是不会变的。然后再分析实现这样功能变换的基本原理和方法具体到部分的分析。

  进行电路设计是要通过分析电路原理图入手但必须首先了解所需芯片的引脚及基本的作用这样有利于更好的了解电路的工作原理这样才能应用于自己的电路有利于进行电路的裁剪和扩展。在进行电路分析时首先对电路原理图有一个总体的了解划分出各个功能模块如电源模块控制器模块存贮器模块音频模块GPRS模块等。各个模块逐一分析最后统一起来看就可大体了解电路所要实现的功能了。设计电路时最好熟练掌握常见或者常用的单元电路的原理如电源模块稳压模块存贮器模块等常用的芯片如78057812等。

  进行电路设计时要将自己所要设计的电路划分成几个模块这样分别设计在不同的原理图里最后进行整合。电路中有信号输入时各个基本点的电压是多少电流是多少要有个粗略的估计。对于有放大器R、L、C的电路要看是否是振荡电路放大电路还是整形电路等。

  晶体管的静态工作点的分析工作状态的分析等电容的滤波级间耦合高频低频电路等。一般我们用的是低频电路高频一般是通信方面用的比较多。

  进行自我分析和自我设计后就会对电路的基本原理有多了解和掌握了对自己在以后的设计中积累了设计与调试的经验。当然真正的熟练还需磨练啊

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  。如图1,IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,切断基极电流...